有一种说法称膜结构为继砖木结构、钢筋混凝土结构、钢结构之后的第四代建筑。其实膜结构的起源可以上溯到远古时代,那时人们利用兽皮等建造的帐篷便是原始的膜结构。如今这种古老的结构形式,随着现代建筑科技的发展而重生,再度焕发出其轻盈飘逸的神彩与活力,并以强大的生命力展现了美好的发展前景。阿联酋迪拜的七星级酒店阿拉伯神灯的建成,首次将膜材用于高层建筑的立面上。这种创造性地运用膜结构的设计,使广大建筑师逐渐认识到,膜结构不仅仅只能用于大跨度的临时性户外建筑。然而膜结构技术集建筑学、结构力学、精细化工与材料科学、计算机技术等为—体,不论是设计、材料制作或施工,都是相对专业的领域,为此本刊开展膜结构的专题探讨,一方面要使设计人员掌握膜结构的基本知识和设计原则,这对建筑师尤为必要;另一方面,还介绍了四种常见的膜材,增进建筑师对膜材种类特性的了解。
空间结构有着跨度大、冗余度大、空间整体三维受力等优点而在实际工程中得到了大范围应用,但由于构成结构的杆件众多且构成方式复杂,使其构件间力的传递路径较为分散且传递方式复杂多样,从而导致构件的受力也较常规结构复杂,本文在对国家游泳中心(\"水立方\")结构进行了较为细致全面的雪荷载工况作用下的计算模拟分析基础上,利用国家游泳中心应变监测系统所采集到的雪荷载工况作用下的应变数据和温度荷载与结构温度应变之间的关系特性,运用神经网络技术实现了温度荷载应变与雪荷载应变的分离操作,在此基础上对监测结果进行了较为细致全面的统计分析工作,并对前述的计算机模拟分析结果进行了验算和校核,分析结果表明,在冬季,降雪期间温差的减小导致结构的主要控制荷载由温度荷载向雪荷载转变,雪荷载对空间结构的影响不可忽略。